【摘 要】
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本研究采用室内模拟试验,探讨在不同波长条件下,Cl-1浓度对降解速率及产物的影响。 结果表明,MMHg降解呈一级动力学反应,光照强度、波长、Cl-1浓度对降解过程均有影响。降解速
【机 构】
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西南大学资源环境学院,三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆 400715
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本研究采用室内模拟试验,探讨在不同波长条件下,Cl-1浓度对降解速率及产物的影响。
结果表明,MMHg降解呈一级动力学反应,光照强度、波长、Cl-1浓度对降解过程均有影响。降解速率随Cl-1浓度(0-200 mg L-1)的增加而下降(1.35-0.37 h-1),通过对不同Cl-浓度条件下MMHg的形态分析发现,CH3Hg-Cl是高盐度情况下的主要形态,CH3Hg+和CH3HgOH是低盐度情况下的主要形态。这表明,CH3Hg-Cl相对稳定,不易发生C-Hg的断裂,而CH3Hg+和CH3HgOH的C-Hg键能相对较低,易发生降解反应。短波长的光波具有较强的分解能力,随UV-B强度(100-2000μw cm-2)的增加,降解速率逐渐增加(0.14-0.76 h-1)。降解光降解产物中有Hg0,在无Cl-且光照条件为UV-B时,Hg0的产量最多(94.06 ng),是有Cl-情况下的1-4倍。这表明Cl-对MMHg光降解产物具有重要影响。Hg0的产量是由溶液中溶解性气态汞的浓度决定,而溶解性气态汞的浓度又由溶液中可还原的Hg(Ⅱ)的浓度决定。在高盐度条件下,溶液中游离的Hg(Ⅱ)会与Cl-结合生成较稳定的HgCln(n-2)(n>2)络合物,致溶液中活性的汞浓度较低,所以Hg0的产量随Cl-浓度的增加而下降。此外,在光的作用下,Cl-会发生反应生成具有氧化性的Cl2,将Hg+氧化为Hg2+,故Cl-存在的情况下,会抑制MMHg向Hg0转化。
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